ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

IТеплоэнерге́тика
        отрасль теплотехники (См. Теплотехника), занимающаяся преобразованием теплоты в др. виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Для генерирования механической энергии за счёт теплоты служат теплосиловые установки; полученная в этих установках механическая энергия используется для привода рабочих машин (металлообрабатывающих станков, автомобилей, конвейеров и т. д.) или электромеханических генераторов, с помощью которых вырабатывается электроэнергия. Установки, в которых преобразование теплоты в электроэнергию осуществляется без электромеханических генераторов, называются установками прямого преобразования энергии. К ним относят магнитогидродинамические генераторы (См. Магнитогидродинамический генератор), термоэлектрические генераторы (См. Термоэлектрический генератор), термоэмиссионные преобразователи энергии (См. Термоэмиссионный преобразователь энергии).
         Преобразование теплоты в механическую энергию в теплосиловых установках основано на способности газо- или парообразного тела совершать механическую работу при изменении его объёма. При этом рабочее тело (газ или пар) должно совершить замкнутую последовательность термодинамических процессов (цикл). В результате такого цикла от одного или нескольких источников теплоты отбирается определённое количество теплоты Q1 и одному или нескольким источникам теплоты отдаётся количество теплоты Q2, меньшее, чем Q1; при этом разность Q1 – Q2 превращается в механическую работу Атеор. Отношение полученной работы к затраченной теплоте называется термическим кпд этого цикла
         ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА фото №1(1)
        В простейшем случае цикл может быть осуществлен при одном источнике теплоты с температурой T1, отдающем теплоту рабочему телу, и одном источнике теплоты с температурой T2, воспринимающем теплоту от рабочего тела. При этом в температурном интервале T1T2 наивысший кпд ηк = 1 — T2/T1 среди всех возможных циклов имеет Карно цикл, то есть ηк ηt. Кпд, равный 1, то есть полное превращение теплоты Q1 в работу, возможен либо при T1 = ∞, либо при T2 = 0. Разумеется, оба эти условия нереализуемы. Важно ещё подчеркнуть, что для земных условий температура Т2 для теплоэнергетических установок должна в лучшем случае приниматься равной температуре Т0 окружающей среды (воздуха или водоёмов). Получить источник теплоты с температурой Т2 < Т0 можно лишь с помощью холодильной машины (См. Холодильная машина), которая для своего действия в общем случае требует затраты работы. Невозможность полного превращения теплоты в работу при условии, что все тела, участвующие в этих превращениях, будут возвращены в исходные состояния, устанавливается вторым началом термодинамики (См. Второе начало термодинамики).
         Процессы, протекающие в реальных установках, преобразующих теплоту в др. виды энергии, сопровождаются различными потерями, в результате чего получаемая действительная работа Адейств. оказывается меньше теоретически возможной работы Атеор. Отношение этих работ называется относительным эффективным кпд установки ηoe, то есть,
         ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА фото №2
         Из формул (1) и (2) получаем Адейств= Q1 ․ ηtηoe = Q1ηe,
        где ηе = ηе․ηoe — эффективный кпд установки. При прочих равных условиях эффективность преобразования теплоты в работу зависит от температуры, при которой эта теплота передаётся рабочему телу. Максимальная работа, которая может быть получена за счёт некоторого количества теплоты Q, отбираемого при температуре T1 при заданной температуре среды Т0, называется работоспособностью, или эксергией la этой теплоты, то есть
         ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА фото №3
         Из формулы (3), в частности, видим, что при T1 = T0 эксергия теплоты равна нулю.
         В наиболее полном варианте установки, преобразующие теплоту в механическую работу (теплосиловые установки), включают: рабочее тело, осуществляющее замкнутую последовательность термодинамических процессов (цикл); системы подвода теплоты к рабочему телу от какого-либо источника тепловой энергии; одну или несколько машин, воспринимающих работу рабочего тела или отдающих ему работу; систему отвода теплоты от рабочего тела в окружающую среду. По способу передачи теплоты к рабочему телу различают установки с внешним подводом (теплота подводится к рабочему телу от внешнего источника в теплообменнике) и установки с внутренним подводом (рабочее тело — продукты сгорания топлива).
         Тепловые электростанции. Основу современной Т. (1975) составляют теплосиловые установки паротурбинных электростанций, которые состоят из Котлоагрегата и паровой турбины (См. Паровая турбина) (так называемые паросиловые установки (См. Паросиловая установка)). В СССР на таких электростанциях в 1975 было выработано более 80% всей электроэнергии. В крупных городах чаще всего строятся теплофикационные электростанции (См. Теплофикационная электростанция) (ТЭЦ), а в районах с дешёвым топливом — конденсационные электростанции (См. Конденсационная электростанция) (КЭС).
         Отличие ТЭЦ от КЭС состоит в том, что ТЭЦ отдаёт потребителю не только электроэнергию, но и теплоту с сетевой водой, нагретой в бойлерах до 150—170 °С. Сетевая вода по магистральным теплопроводам подаётся в жилые массивы и далее либо непосредственно, либо через промежуточные теплообменники направляется на отопление и горячее водоснабжение. Турбины ТЭЦ помимо регенеративных отборов пара имеют один или несколько регулируемых теплофикационных отборов. Такая турбина работает по графику теплового потребления, и в наиболее холодное время года пропуск пара в конденсатор практически равен нулю. Отопление от ТЭЦ экономичнее, чем от индивидуальных и даже центральных котельных, так как на ТЭЦ сетевая вода подогревается отработавшим паром, температура (а значит, и эксергия) которого лишь немногим выше температуры сетевой воды. В котельных для повышения экономичности используется теплота при максимальной температуре горения топлива.
         Упрощённая принципиальная схема конденсационной паротурбинной электростанции изображена на рис. В топке котлоагрегата сжигается топливо (уголь, мазут или природный газ). Необходимый для сгорания воздух, предварительно нагретый уходящими из котлоагрегата газами в рекуперативном воздухоподогревателе, подаётся в топку дутьевым вентилятором. Продукты сгорания отдают свою теплоту также воде и водяному пару в различных элементах котлоагрегата и с температурой 130—150 °С через золоуловитель поступают в дымосос, который выбрасывает их в дымовую трубу. Рабочее тело, преобразующее теплоту в механическую работу, — водяной пар. Перегретый водяной пар поступает из пароперегревателя и направляется в паровую турбину. Давление пара перед турбиной на крупных электростанциях достигает 35 Мн/м2 при температуре 650 °С. В турбине пар поступает через неподвижные сопла в каналы, образованные криволинейными лопатками, закрепленными по окружности ротора, и, отдавая свою энергию, приводит ротор во вращение. Механическая энергия ротора турбины преобразуется в электроэнергию в электромеханическом генераторе. Паровая турбина чаще всего выполняется в двух или трёх корпусах. Пар, поступающий из первого корпуса турбины во второй, иногда вновь направляется в парогенератор для промежуточного перегрева в пароперегревателе. Отработав в турбине, пар конденсируется в конденсаторе, в котором поддерживается давление 0,003—0,005 Мн/м2 и температура 25—29 °С. Полученный конденсат насосом подаётся в систему регенеративных подогревателей (где подогревается до 230—260 °С за счёт теплоты пара, отбираемого из турбины), а затем насосом — в экономайзер. После экономайзера вода поступает в барабан котла, а из него в размещенные на стенах топки экранные трубы, в которых происходит частичное испарение воды и из которых образовавшаяся пароводяная смесь возвращается в барабан, где насыщенный пар отделяется от воды и направляется в пароперегреватель и далее в турбину, а вода возвращается в экранные трубы. Для генерации пара сверхкритических параметров (давлением свыше 24 Мн/м2) используют прямоточные котлы (См. Прямоточный котёл).
         Охлаждающая вода подаётся в конденсатор из естественных или искусственных водоёмов и, нагревшись в конденсаторе на несколько градусов, сбрасывается в этот же водоём. В конечном итоге температура охлаждающей воды возвращается к прежнему уровню за счёт испарения некоторой её части. При отсутствии достаточно больших водоёмов охлаждающая вода циркулирует в замкнутом контуре, отдавая теплоту воздуху в испарительных охладителях башенного типа — Градирнях. В районах с недостатком воды применяют так называемые сухие градирни (градирни Геллерта), в которых охлаждающая вода отдаёт теплоту воздуху через стенку теплообменника.
         Одна из основных тенденций развития тепловых электростанций — увеличение мощности единичных агрегатов (парогенераторов и паровых турбин), что позволяет быстрыми темпами наращивать энерговооружённость народного хозяйства. В СССР (1976) на КЭС осваиваются энергетические блоки мощностью 800 Мвт (сооружается блок мощностью 1200 Мвт), а на ТЭЦ — 250 Мвт.
         На газотурбинных электростанциях теплосиловая установка представляет собой Газотурбинный двигатель (ГТД). В камеру сгорания ГДТ подаётся топливо (природный газ или мазут) и сжатый в компрессоре до нескольких Мн/м2 воздух. Сгорание топлива ведётся при больших коэффициентах избытка воздуха (2—4), что снижает температуру продуктов сгорания, которые направляются в газовую турбину (См. Газовая турбина). После турбины продукты сгорания либо отдают в регенераторе часть своей теплоты воздуху, направляемому в камеру сгорания, либо (в упрощённых схемах) сбрасываются в дымовую трубу. Механическая энергия ротора турбины в электромеханическом генераторе превращается в электрическую энергию и частично расходуется на привод компрессора. Газотурбинные электростанции применяются для энергоснабжения магистральных газопроводов (где есть горючий газ под давлением) и в качестве пиковых электростанций для покрытия нагрузок в часы «пик». К середине 70-х гг. суммарная мощность газотурбинных электростанций (См. Газотурбинная электростанция) в мире превысила 2,5 Гвт.
         Перспективны парогазотурбинные установки (См. Парогазотурбинная установка) (ПГУ), в которых осуществляется комбинированный цикл газо- и паротурбинной установок. В зависимости от тепловой схемы различают: ПГУ, в которых пар давлением 0,6—0,7 Мн/м2 из высоконапорного парогенератора направляется в паровую турбину, а продукты сгорания — в газовую турбину, служащую для привода воздушного компрессора и электромеханического генератора; ПГУ, у которых горячие отходящие газы газотурбинной установки поступают в топку парового котла для повышения в ней температуры или же которые служат для подогрева питателя воды в экономайзере котла. В ПГУ по сравнению с паротурбинными установками (тех же мощности и параметров) удельный расход теплоты на 4—6% меньше.
         На дизельных электростанциях (ДЭС), в отличие от тепловых и атомных электростанций, электромеханические генераторы приводятся во вращение не турбинами, а двигателями внутреннего сгорания — дизелями (См. Дизель). ДЭС служат для снабжения электроэнергией районов, которые удалены от линии электропередачи и где невозможно сооружение тепловых или гидроэлектрических станций. Мощность отдельных стационарных дизельных электростанций (См. Дизельная электростанция) превышает 2,2 Мвт.
         Атомные электростанции (АЭС). В подавляющем большинстве АЭС паротурбинные. От тепловых электростанций они отличаются тем, что вместо парогенератора с топкой они имеют Ядерный реактор, в котором энергия деления ядер урана превращается в теплоту, отдаваемую теплоносителю первого контура, чаще всего воде. В теплообменнике (парогенераторе) этот теплоноситель передаёт теплоту рабочему телу (воде) второго энергопроизводящего контура, в результате чего рабочее тело (вода) испаряется, а полученный водяной пар направляется в паровую турбину. В некоторых случаях, в частности когда реактор охлаждается жидким металлом, между первым и вторым контуром из соображений безопасности вводится ещё один промежуточный контур с каким-либо теплоносителем.
         Первая в мире АЭС (мощность 5000 квт) была построена в СССР в 1954. В 1964 суммарная мощность АЭС в мире составила 5 Гвт, а в 1974 — около 40 Гвт. По прогнозам к 1980 в мире на АЭС будет вырабатываться около 10% всей электроэнергии. Изменение структуры энергетического баланса в пользу АЭС определяется тем, что, хотя стоимость установленного квт на АЭС примерно на 80% выше, чем на др. тепловых электростанциях, расчётные затраты на производство электроэнергии примерно одинаковы. В дальнейшем следует ожидать повышения стоимости химического топлива, что сделает АЭС экономически более выгодными.
         Транспортные теплосиловые установки. На автомобильном транспорте в качестве двигателей применяются главным образом теплосиловые установки — поршневые двигатели внутреннего сгорания (ПДВС) с внешним смесеобразованием (карбюраторные двигатели) и с внутренним смесеобразованием (дизели). В ПДВС рабочим телом служат продукты сгорания топлива. В рабочем цилиндре ПДВС осуществляются все процессы, необходимые для преобразования теплоты в механическую энергию: в цилиндр засасывается топливовоздушная смесь; здесь же эта смесь сгорает; образовавшиеся продукты сгорания, расширяясь, совершают полезную работу, отдаваемую через поршень внешним механическим устройствам; продукты сгорания поршнем же выталкиваются из цилиндра в атмосферу. Различие ПДВС прежде всего определяется разными термодинамическими циклами и, как следствие, проявляется в различном конструктивном оформлении. На железнодорожном транспорте до середины 20 в. основным двигателем была Паровая машина — поршневая машина, работающая па водяном паре, генерируемом в отд. паровом котле. В 70-х гг. основу локомотивного парка всех промышленно развитых стран составляют Тепловозы (локомотивы, оснащенные мощным дизелем) и Электровозы. Перспективны Газотурбовозы. В судовой энергетике используют все перечисленные выше виды теплосиловых установок — от небольших автомобильных двигателей до паротурбинных установок мощностью в десятки Мвт. В авиации для приведения в движение летательных аппаратов служат следующие тепловые двигатели: поршневые авиационные двигатели (См. Авиационный двигатель), передающие механическую энергию на воздушный винт: турбовинтовые двигатели (См. Турбовинтовой двигатель), основная тяга которых создаётся воздушным винтом, а дополнительная тяга (8—12%) — в результате истечения продуктов сгорания; реактивные двигатели (См. Реактивный двигатель), тяга которых возникает при истечении с большой скоростью рабочего тела (продуктов сгорания топлива) из реактивного сопла (см. также Турбореактивный двигатель, Жидкостный ракетный двигатель, Ракетный двигатель).
         Установки прямого преобразования тепловой энергии. Рассмотренные выше теплосиловые установки преобразуют теплоту в механическую энергию, которая на электростанциях превращается в электроэнергию с помощью электромеханических генераторов либо затрачивается на движение в двигательных установках. Однако возможно непосредственное преобразование теплоты в электроэнергию с помощью так называемых установок прямого преобразования энергии. Наиболее перспективны установки с магнитогидродинамическим генератором (МГД-генератором). Термодинамический цикл электростанции с МГД-генератором, работающим на продуктах сгорания органического топлива, аналогичен циклу газотурбинной установки. В камеру сгорания подаются топливо и сжатый воздух, предварительно подогретый до возможно более высокой температуры либо обогащенный кислородом. Это необходимо, чтобы тем или иным способом получить теоретическую температуру горения топлива — около 3000 К. При такой температуре продукты сгорания, к которым добавляют некоторое количество ионизирующейся добавки — щелочной металл (чаще всего калий), переходят в состояние плазмы (См. Плазма) и становятся достаточно электропроводными. В канале МГД-генератора кинетическая энергия плазмы непосредственно преобразуется в электроэнергию в результате взаимодействия потока плазмы с неподвижным магнитным полем МГД-генератора. После генератора продукты сгорания тем или иным способом охлаждаются, очищаются от ионизирующейся присадки и сбрасываются в дымовую трубу. Мощность отдельных МГД-генераторов на продуктах сгорания составляет несколько десятков Мвт (1975). Так как температура газов после генератора очень велика (более 2000 К), рационально использовать МГД-установку в комплексе с обычной паротурбинной станцией. В этом случае теплота, отбираемая от газов, идёт на производство пара для паротурбинной установки. Кпд такой комбинированной установки может достигать 50—60%. Такое повышение кпд очень важно также с точки зрения уменьшения тепловых выбросов электростанций в окружающую среду. Так, если принять, что кпд тепловой электростанции составляет около 40%, то при увеличении кпд до 60% количество сбрасываемой теплоты уменьшится примерно в 2,3 раза (при одинаковой электрической мощности станций).
         Для малых энергетических установок специального назначения, например для бортовых источников электроэнергии космических кораблей, разрабатываются и находят применение термоэлектрические и термоэмиссионные установки прямого преобразования энергии. Термоэлектрический генератор (ТЭГ) состоит из двух полупроводниковых термоэлементов с разным типом проводимости — электронной и дырочной. С одного торца эти элементы соединяются между собой коммутационной пластиной, а к свободным их торцам присоединяются электрические контакты для подключения к внешней цепи. Если торцы (спаи) элементов поддерживать при различной температуре, то возникает термоэлектродвижущая сила, пропорциональная разности температур торцов. Когда цепь термоэлементов замкнута на внешнее сопротивление, в ней возникает электрический ток, при протекании которого в горячем спае начнёт поглощаться теплота, а в холодном — выделяться. Если пренебречь джоулевыми потерями в цепи (см. Джоуля-Ленца закон (См. Джоуля - Ленца закон)) и перетоком теплоты теплопроводностью от горячего спая к холодному, то кпд термоэлемента окажется равным кпд цикла Карно для температур, соответствующих температурам спаев. Действительные значения кпд термоэлементов и составленных из них ТЭГ существенно меньше и достигают при разностях температур между спаями в 400—500 К в лучшем случае нескольких процентов. Этим, а также высокой стоимостью самих термоэлементов объясняется малая распространённость ТЭГ, несмотря на их крайнюю простоту и отсутствие каких-либо движущихся частей.
         Простейший термоэмиссионный преобразователь энергии (ТЭП) аналогичен двухэлектродной электронной лампе (Диоду). Если катод и анод лампы поддерживать при разных температурах, подводя к катоду теплоту и отводя её от анода, то электроны, вылетающие из катода в результате термоэлектронной эмиссии, устремятся к аноду, заряжая его отрицательно. Если анод и катод во внешней цени соединить через какое-либо сопротивление, то за счёт разности потенциалов во внешней цепи пойдёт ток. Если пренебречь необратимыми потерями, кпд ТЭП также близок к кпд соответствующего цикла Карно. Реальный же кпд ТЭП не более 7—8%, прежде всего из-за больших потерь теплоты излучением между катодом, имеющим температуру около 2000 К, и анодом — около 1000 К. ТЭГ и ТЭП представляют интерес в сочетании с ядерными источниками теплоты, образуя полностью статичные автономные источники электроэнергии.
         Лит.: Фаворский О. Н., Установки для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую, М., 1965; Алексеев Г. Н., Преобразование энергии, М., 1966; Рыжкин В. Я,, Тепловые электрические станции, М.—Л., 1967; Маргулова Т. Х., Атомные электрические станции, 2 изд., М., 1974; Магнитогидродинамический метод получения электроэнергии, в. 3, М., 1972.
         В. А. Кириллин, Э. Э. Шпильрайн.
        ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА фото №4
        Схема конденсационной паротурбинной электростанции: 1 — топка котлоагрегата; 2 — экранные трубы; 3 — пароперегреватель; 4 — барабан котлоагрегата; 5 — пароперегреватель для промежуточного перегрева; 6 — экономайзер; 7 — воздухоподогреватель; 8 — паровая турбина; 9 — генератор; 10 — конденсатор; 11 — конденсатный насос; 12 — регенеративный подогреватель; 13 — питательный насос; 14 — вентилятор; 15 — золоуловитель; 16 — дымосос; 17 — дымовая труба.
IIТеплоэнерге́тика («Теплоэнерге́тика»,)
        ежемесячный научно-технический журнал, орган АН СССР, Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и центрального правления научно-технического общества энергетики и электротехнической промышленности. Издаётся в Москве с 1954. «Т.» — ведущий журнал в области большой энергетики. Публикует материалы о тепловых и ядерных электростанциях, парогенераторах, паровых и газовых турбинах. Освещает вопросы автоматизации и применения вычислительной техники в тепловой энергетике, вопросы теории горения, водоподготовки, теплофикации, тепло- и массообмена и др. Переиздаётся на английском языке в Великобритании и США. Тираж (1976) 10,1 тысяч экземпляров.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

ТЕПСЕНЬ →← ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Синонимы слова "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА":

Смотреть что такое ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА в других словарях:

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

IТеплоэнерге́тика        отрасль теплотехники (См. Теплотехника), занимающаяся преобразованием теплоты в др. виды энергии, главным образом в механическ... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

теплоэнергетика ж. Теория и практика получения и применения тепловой энергии.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

теплоэнергетика ж.heat-and-power engineering

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

теплоэнергетика сущ., кол-во синонимов: 2 • теплоснабжение (10) • энергетика (16) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: теплоснабжение, энергетика... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

— промышленное получение энергии в результате сжигания топлива (угля, торфа, мазута, газа). Тепловые электростанции дают 25% всех вредных выбросов в атмосферу. В настоящее время наиболее перспективным признано производство электроэнергии совместно с производством тепла. Такой единый цикл может быть в 4—10 раз эффективней, чем традиционные способы получения электроэнергии на ТЭЦ. Известно, что ТЭС и ТЭЦ при прочих равных условиях создают примерно одинаковые нагрузки на окружающую среду. В настоящее время более 800 городов бывшего СССР имеют централизованное теплоснабжение; около 60% тепла, необходимого городам, выработано на теплоэлектростанциях.<p>Тепловые электростанции России ежегодно выбрасывают в атмосферу 17 млн. т вредных веществ, или четвертую часть их общего поступления в воздушный бассейн страны от стационарных источников. При этом 11 млн. т приходится на разнообразные соединения, представляющие особую опасность для здоровья населения и окружающей человека среды. Сточные воды ТЭЦ и ливневые стоки с их территорий, загрязненные отходами технологических циклов энергоустановок и содержащие ванадий, никель, фтор, фенолы и нефтепродукты, при сбросе в водоемы могут оказывать вредное влияние на качество воды, водные организмы. Это сказывается на видовом составе и численности водных организмов и бактерий и, в конечном счете, может привести к нарушениям процессов самоочищения водоемов от загрязнение и к ухудшению их санитарного состояния. Представляет опасность и так называемое тепловое загрязнение водоемов с многообразными нарушениями их эволюционно достигнутого баланса. Крупные ТЭС и АЭС сбрасывают 80— 90 м<sup>3</sup>/с подогретой до 8—12<sup>о</sup>С воды. Зона подогрева у крупных ТЭС занимает площадь в несколько десятков квадратных километров. Зимой в них образуются полыньи (в северных и средних широтах). Летом температура воды зависит от естественной температуры забираемой воды. Если в водоеме температура воды 20<sup>о</sup>С, то в зоне подогрева она может достигнуть 28—32<sup>о</sup>С. В зоне подогрева снижается прозрачность воды, увеличивается рН, скорость разложения легко окисляющихся веществ, скорость фотосинтеза в такой воде заметно понижается.Воздействие теплоэнергетических установок на окружающую среду зависит от вида сжигаемого топлива.</p><p><b><i>Твердое топливо. Уголь</i></b> — самое распространенное ископаемое топливо на нашей планете. ТЭС, работающие на твердом топливе, являются наиболее «грязными». Именно они интенсивно выбрасывают в атмосферу продукты сжигания угля и сланцев, содержащих до 50% негорючей массы и вредных примесей. Удельный вес ТЭС в энергобалансе страны составляет 70%. Они потребляют до 25% добываемого твердого топлива и сбрасывают в среду обитания человека более 15 млн. т золы, шлаков и газообразных веществ.</p><p>В России зольность угля, поступающего от отдельных поставщиков на ТЭЦ, превышает 79% (в Великобритании она в соответствии с законодательством — 22%, в США — 9%), — увеличение выброса летучей золы в атмосферу продолжается. При обогащении угля средней зольности для обеспечения топливом энергоблока мощностью 1000 МВт ежегодно образуется около 450 тыс. т отходов обогащения. Для их размещения требуется 65 га территории. Кроме того, в процесс обогащения вовлекаются 600 тыс. м<sup>3</sup> сточных вод с содержанием около 4 тыс. т загрязняющих веществ. Существующие системы химической очистки дымовых газов от оксидов серы и азота требуют огромных капитальных затрат, эксплуатационных расходов, высокого потребления электроэнергии и металла. Например, оборудование тепловой электростанции установками по нейтрализации только оксидов азота в дымовых газах увеличивает проектную стоимость электростанций на 50% и более. Причем по мере углубления очистки газов затраты резко возрастают. Подземная газификация (превращения угля под землей в «чистое» топливо — содержащее оксид углерода, водорода и метан) позволяет принципиально решить топливно-экологические проблемы. Получаемый в процессе газификации синтез-газ — экологически «чистое» топливо: при его сжигании практически не синтезируются канцерогенные вещества и сажа. Отсутствуют в продуктах сжигания оксиды серы, зола и пыль, тяжелые металлы и радионуклиды, а концентрация оксидов азота значительно ниже, чем при прямом сжигании углей. При подземной газификации сохраняются сельскохозяйственные земли, обычно занимаемые разрезами, шахтами, терриконами пустой породы и золы, повышается коэффициент использования угольных пластов, снижается трудоемкость добычи топлива и степень риска для работающих. </p><p><b><i>Жидкое топливо.</i></b> При сжигании жидких топлив (мазутов) с дымовыми газами в атмосферный воздух поступают: сернистый или серный ангидриды, оксиды азота, газообразные и твердые продукты неполного сгорания топлива, соединения ванадия, солей натрия, а также вещества, удаляемые с поверхности котлов при чистке. С экологических позиций жидкое топливо обладает более «гигиеничными» свойствами и полностью отпадает проблема золоотвалов.</p><p><b><i>Природный газ</i></b> <i>.</i> Замена угля, сжигаемого в промышленных печах, газом повышает их производительность, КПД, снижает затраты на обслуживание, улучшает качество конечных продуктов (металла, строительных материалов и др.), резко улучшает экологическую обстановку, особенно крупных городов. По экологическим критериям природный газ является наиболее оптимальным топливом. В продуктах его сгорания отсутствуют зола, копоть и такие канцерогены, как бенз(а)пирен. Более 230 млн. человек в СНГ пользуются газом в быту. При сжигании природного газа единственным существенным загрязнением атмосферы являются оксиды азота. Однако выброс оксидов азота при сжигании на ТЭС природного газа в среднем на 20% ниже, чем при сжигании угля.<br></p><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> теплоснабжение, энергетика </div><br><br>... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

теплоэнерге́тика отрасль энергетики, вырабатывающая теплоту и преобразующая её в другие виды энергии. Основой теплоэнергетики являются тепловые элек... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Теплоэнерге́тика - отрасль энергетики, вырабатывающая теплоту и преобразующая её в другие виды энергии. Основой теплоэнергетики являются тепловые электростанции (ТЭС), использующие органическое топливо (преимущественно уголь, газ). Напр., в России они вырабатывают 66.5 % всей электроэнергии (583 из 878 млрд. кВт·ч в 2000 г.), их установленная мощность (147 млн. кВт) составляла в 2000 г. 69 % от мощности всех электростанций по стране. Кроме того, в 2000 г. ими отпущено потребителям 661 млн. Гкал тепла. По прогнозам специалистов, в ближайшие 20-30 лет ТЭС останутся основными производителями электроэнергии, несмотря на то что их доля несколько уменьшится за счёт увеличения мощности атомных электростанций (АЭС). <p class="tab">Подавляющая часть ТЭС (теплоэнерге́тика 80 %) вырабатывает электроэнергию с помощью паротурбинных установок, состоящих из котлоагрегата, паровой турбины и электрогенератора. В крупных населённых пунктах чаще всего строят теплофикационные электростанции или теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), снабжающие потребителей не только электроэнергией, но и теплом, а вблизи мест с дешёвым топливом - конденсационные электростанции (КЭС), предназначенные для выработки только электроэнергии. К тепловым электростанциям можно отнести также АЭС, большинство из них работают по паротурбинному циклу и отличаются от тепловых наличием ядерного реактора вместо котлоагрегата. Газотурбинные электростанции, генераторы которых приводятся в действие газовыми турбинами, и парогазотурбинные установки, представляющие собой комбинацию газо - и паротурбинных установок, также являются тепловыми электростанциями. К теплосиловым электроэнергетическим установкам относятся и дизельные электростанции с приводом электрогенератора от дизеля. Теплосиловые установки - тепловые двигатели - широко используют и на транспортных средствах: на автомобилях - двигатели внутреннего сгорания (карбюраторные и дизельные); на железнодорожном транспорте - паровые машины (паровозы), дизели (тепловозы), газотурбинные установки (газотурбовозы) и т. п.; в судовой энергетике - от двигателей внутреннего сгорания мощностью несколько киловатт до ядерных силовых установок мощностью в десятки и сотни мегаватт. Теплоэнергетика также решает вопросы создания и использования устройств прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. К таким устройствам относятся магнитогидродинамический генератор, солнечные батареи, термоэмиссионный преобразователь энергии и др.</p>... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

теплоэнерге́тика отрасль энергетики, основанная на преобразовании теплоты в другие виды энергии, гл. обр. в механическую и электрическую. Механическ... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Теплоэнерге́тика - отрасль энергетики, основанная на преобразовании теплоты в другие виды энергии, гл. обр. в механическую и электрическую. Механическа... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

1) Орфографическая запись слова: теплоэнергетика2) Ударение в слове: теплоэнерг`етика3) Деление слова на слоги (перенос слова): теплоэнергетика4) Фонет... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Геттер Гетр Гетит Гетеро Гетера Гете Гет Геронт Героин Героика Герник Геркон Герина Гераклит Геракл Гера Гептан Гепатит Гепарин Генриетта Генри Генотип Генка Генетик Генет Генералитет Генерал Ген Гелио Геликоптер Геликон Гелена Гектор Гектолитр Гектар Гекат Гарт Гариотт Гарин Гарик Гаптен Гап Галоп Гало Галкин Галит Галиот Галерник Галеркин Галеон Галенит Гален Гак Гаер Аэротенк Аэрон Аэролит Аэро Аэлит Атто Аттил Аттик Атропин Атрек Атлет Артполк Артек Арт Арон Арно Арник Арлекин Арк Арион Арин Арен Арек Аргон Арго Аргентит Аптеригот Апоретик Апог Апк Аортит Аон Антрекот Антитело Антип Антикор Антик Анти Ант Анри Анортит Анкетер Анкерит Анкер Анк Геттерн Гетто Аник Анетол Англо Ангелок Гиена Гик Ангел Алоэ Алкин Алкен Гипер Гиперон Гипро Гирло Гит Алин Алик Ален Гитлер Глет Глина Акт Акролеин Акрил Акие Агро Агор Агит Агент Глиптотека Аил Аир Аки Акно Аконит Акр Глипт Глинт Глинка Актер Актин Гко... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

корень - ТЕПЛ; соединительная гласная - О; корень - ЭНЕРГ; суффикс - ЕТ; суффикс - ИК; окончание - А; Основа слова: ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКВычисленный способ об... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в др. виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Механическая энергия генерируется в теплосиловых установках и используется для привода каких-либо рабочих машин или электромеханических генераторов, с помощью которых вырабатывается электроэнергия. Для прямого преобразования теплоты в электроэнергию служат термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи; перспективны быстро совершенствуемые магнитогидродинамические генераторы.<br><br><br>... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА - отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в др. виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Механическая энергия генерируется в теплосиловых установках и используется для привода каких-либо рабочих машин или электромеханических генераторов, с помощью которых вырабатывается электроэнергия. Для прямого преобразования теплоты в электроэнергию служат термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи; перспективны быстро совершенствуемые магнитогидродинамические генераторы.<br>... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА , отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в др. виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Механическая энергия генерируется в теплосиловых установках и используется для привода каких-либо рабочих машин или электромеханических генераторов, с помощью которых вырабатывается электроэнергия. Для прямого преобразования теплоты в электроэнергию служат термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи; перспективны быстро совершенствуемые магнитогидродинамические генераторы.... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в др. виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Механическая энергия генерируется в теплосиловых установках и используется для привода каких-либо рабочих машин или электромеханических генераторов, с помощью которых вырабатывается электроэнергия. Для прямого преобразования теплоты в электроэнергию служат термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи; перспективны быстро совершенствуемые магнитогидродинамические генераторы.... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

- отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованиемтеплоты в др. виды энергии, главным образом в механическую иэлектрическую. Механическая энергия генерируется в теплосиловых установкахи используется для привода каких-либо рабочих машин илиэлектромеханических генераторов, с помощью которых вырабатываетсяэлектроэнергия. Для прямого преобразования теплоты в электроэнергию служаттермоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи;перспективны быстро совершенствуемые магнитогидродинамические генераторы.... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

[heat-and-power engineering] — отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Для генерирования механической энергии за счет теплоты служат теплосиловые установки; полученная в этих установках механическая энергия используется для привода рабочих машин и агрегатов (конвейеров, станков и др.) или электромеханических генераторов, с помощью которых вырабатывается электроэнергия.<br><br>... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

"...Теплоэнергетика: раздел энергетики, связанный с получением, использованием и преобразованием тепловой энергии в энергию различных видов..." Источни... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Ударение в слове: теплоэнерг`етикаУдарение падает на букву: еБезударные гласные в слове: теплоэнерг`етика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

heat-power engineering* * *теплоэнерге́тика ж.(отрасль техники) heat power engineering; (отрасль промышленности) heat power industry* * *heat power e... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

те́плоэнерге́тика, те́плоэнерге́тики, те́плоэнерге́тики, те́плоэнерге́тик, те́плоэнерге́тике, те́плоэнерге́тикам, те́плоэнерге́тику, те́плоэнерге́тики, те́плоэнерге́тикой, те́плоэнерге́тикою, те́плоэнерге́тиками, те́плоэнерге́тике, те́плоэнерге́тиках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: теплоснабжение, энергетика... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

раздел теплотехники, охватывающий преобразование теплоты в др. виды энергии (механич., электрич.). Преобразование теплоты в электрич. энергию осуществл... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую (например, с помощью паровых машин, двигателей внутреннего сгорания) и электрическую (с помощью термоэлектрических генераторов, термоэмиссионных преобразователей и др.). <br>... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

, отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую (например, с помощью паровых машин, двигателей внутреннего сгорания) и электрическую (с помощью термоэлектрических генераторов, термоэмиссионных преобразователей и др.).... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

теплоэнерге/тика, -и Синонимы: теплоснабжение, энергетика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

те`плоэнерге'тика, те`плоэнерге'тики, те`плоэнерге'тики, те`плоэнерге'тик, те`плоэнерге'тике, те`плоэнерге'тикам, те`плоэнерге'тику, те`плоэнерге'тики, те`плоэнерге'тикой, те`плоэнерге'тикою, те`плоэнерге'тиками, те`плоэнерге'тике, те`плоэнерге'тиках... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

-и, ж. Отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием тепла в другие виды энергии (механическую, электрическую).Синонимы: теплоснабжение, энергет... смотреть

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Rzeczownik теплоэнергетика f ciepłownictwo n

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

сущ. жен. рода, только ед. ч.техн.теплоенергетика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

те́плоэнерге́тикаСинонимы: теплоснабжение, энергетика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ж. termoenergetica f

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Начальная форма - Теплоэнергетика, слово обычно не имеет множественного числа, женский род, множественное число, неодушевленное, родительный падеж

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

теплоэнерг'етика, -иСинонимы: теплоснабжение, энергетика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ж.termoenergética f

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

heat-and-power engineeringСинонимы: теплоснабжение, энергетика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

(1 ж)Синонимы: теплоснабжение, энергетика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

теплоэнергетикаСинонимы: теплоснабжение, энергетика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ж. termoenergetica Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: теплоснабжение, энергетика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА ж. Теория и практика получения и применения тепловой энергии.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ж.heat power engineering

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Wärmeenergiewirtschaft, Wärmewirtschaft

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

техн. теплоенерге́тика Синонимы: теплоснабжение, энергетика

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ж. теплоэнергетика (жылуулук процесстерин изилдөөчү илим).

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

теплоэнергетика теплоэнерг`етика, -и

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

физ. цеплаэнергетыка, жен.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

цеплаэнергетыка, -кi

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Ж istilik energetikası.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

цеплаэнергетыка, -кi

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

жылу энергетикасы

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

жылуэнергетикасы

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Цеплаэнергетыка

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

жылуэнергетика

T: 174